Fam184b-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Fam184b-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-12415

品系全称

C57BL/6JCya-Fam184bem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-58227-Fam184b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Fam184b-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-12415) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
cKO小鼠库模型

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
family with sequence similarity 184, member B
基因别称
9630031F12Rik
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_021416.3 | Ensembl: ENSMUST00000016023
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~636 bp
品系说明
该品系是基于策略设计时的数据库信息制作而成,建议您在购买前查询最新的数据库和相关文献,以获取最准确的表型信息。
表型提示
MGI:2442958Mice homozygous for a knock-out allele are viable and exhibit no overt phenotypic abnormalities.
FAM184B基因是家族成员之一,该家族成员具有序列相似性。FAM184B基因编码的蛋白质在细胞内可能发挥着重要的生物学功能。研究表明,FAM184B基因的表达与多种生物学过程相关,包括心血管功能、生长发育、代谢和生殖等。

在心血管系统中,FAM184B基因的表达与心脏功能密切相关。在高温应激条件下,罗非鱼心脏中的FAM184B基因表达上调,并与心血管相关通路(如肾上腺素能信号通路、血管平滑肌收缩和心肌收缩)的调节有关。这些研究结果表明,FAM184B基因可能在心血管系统中发挥着重要的调节作用,并参与了对高温应激的响应[4]。

在生长发育方面,FAM184B基因的表达与动物的生长和发育过程相关。在韩国汉牛中,FAM184B基因与体质量、肌肉面积、脂肪厚度和肉质等性状相关。此外,在绵羊中,FAM184B基因与产羔数相关。这些研究结果表明,FAM184B基因在动物的生长发育过程中发挥着重要的调节作用,并可能影响动物的繁殖性能[1,3,6,7]。

在代谢方面,FAM184B基因的表达与动物的脂肪代谢和能量代谢相关。在韩国汉牛中,FAM184B基因与脂肪代谢相关通路(如脂肪消化和吸收、Rap1信号通路)的调节有关。此外,在绵羊中,FAM184B基因与脂肪酸代谢相关。这些研究结果表明,FAM184B基因在动物的代谢过程中发挥着重要的调节作用,并可能影响动物的脂肪代谢和能量代谢[3,5]。

在生殖方面,FAM184B基因的表达与动物的繁殖性能相关。在鸡中,FAM184B基因与产蛋数和蛋重等性状相关。这些研究结果表明,FAM184B基因在动物的生殖过程中发挥着重要的调节作用,并可能影响动物的繁殖性能[6,7]。

除了上述生物学过程,FAM184B基因还与DNA甲基化相关。在口腔癌细胞中,FAM184B基因的DNA甲基化水平升高。这些研究结果表明,FAM184B基因的DNA甲基化可能与其生物学功能相关,并可能参与疾病的发生和发展[2]。

综上所述,FAM184B基因在多种生物学过程中发挥着重要的调节作用,包括心血管功能、生长发育、代谢和生殖等。FAM184B基因的表达与多种生物学性状相关,并可能影响动物的生长发育和繁殖性能。此外,FAM184B基因还与DNA甲基化相关,并可能参与疾病的发生和发展。进一步研究FAM184B基因的功能和调控机制,有助于深入理解其在生物学过程中的作用,并为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Alam, Mohammad Zahangir, Haque, Md Azizul, Iqbal, Asif, Won, Jeong Il, Kim, Jong-Joo. 2023. Genome-Wide Association Study to Identify QTL for Carcass Traits in Korean Hanwoo Cattle. In Animals : an open access journal from MDPI, 13, . doi:10.3390/ani13172737. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37685003/
2. Hernández, Hernán Guillermo, Aranzazu-Moya, Gloria Cristina, Pinzón-Reyes, Efraín Hernando. 2023. Aberrant AHRR, ADAMTS2 and FAM184 DNA Methylation: Candidate Biomarkers in the Oral Rinse of Heavy Smokers. In Biomedicines, 11, . doi:10.3390/biomedicines11071797. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37509437/
3. Yuan, Zehu, Sunduimijid, Bolormaa, Xiang, Ruidong, Yue, Xiangpeng, Daetwyler, Hans D. 2021. Expression quantitative trait loci in sheep liver and muscle contribute to variations in meat traits. In Genetics, selection, evolution : GSE, 53, 8. doi:10.1186/s12711-021-00602-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33461502/
4. Lu, Jigang, Zhu, Yihao, Wei, Shicen, Zu, Yao, Chen, Liangbiao. 2024. Comprehensive transcriptome analysis unravels the perturbated cardiovascular-related molecular mechanisms of tilapia under high-temperature stress. In Comparative biochemistry and physiology. Part D, Genomics & proteomics, 52, 101324. doi:10.1016/j.cbd.2024.101324. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39298880/
5. Naserkheil, Masoumeh, Mehrban, Hossein, Lee, Deukmin, Park, Mi Na. 2021. Genome-wide Association Study for Carcass Primal Cut Yields Using Single-step Bayesian Approach in Hanwoo Cattle. In Frontiers in genetics, 12, 752424. doi:10.3389/fgene.2021.752424. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34899840/
6. Jin, C F, Chen, Y J, Yang, Z Q, Shi, K, Chen, C K. 2015. A genome-wide association study of growth trait-related single nucleotide polymorphisms in Chinese Yancheng chickens. In Genetics and molecular research : GMR, 14, 15783-92. doi:10.4238/2015.December.1.30. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26634546/
7. Zhang, G X, Fan, Q C, Wang, J Y, Xue, Q, Shi, H Q. 2015. Genome-wide association study on reproductive traits in Jinghai Yellow Chicken. In Animal reproduction science, 163, 30-4. doi:10.1016/j.anireprosci.2015.09.011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26498507/